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1.
为满足下世纪上半叶核能迅速发展的需要,设计了为轻水堆提供充足核燃料的磁镜聚变增殖堆CHD。增殖堆能满足10个以上同等规模功率轻水堆的核燃料的需要,它可以在不需要进行再处理的情况下直接加浓燃料。为了抑制靠近等离子体区域的裂变,对压平的功率强度进行了计算。用这种办法,增强了直接加浓聚变增殖堆的燃料生产。为了减少MHD的压降,冷却剂LiPb轴向流入再生区。虽然在反应堆中氚的投料量很低,为了减少氚通过冷却剂管的渗透,必须研制特殊材料。由11个轻水堆电站和一个聚变增殖堆组成的系统的电成本为传统的轻水堆电站的1.05倍。  相似文献   
2.
托卡马克商用混合堆堆内燃料循环优化设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要介绍了聚变-裂变混合堆难内燃料循环研究的方法、程序和程序的改进,提出了适用于托卡马克商用混合堆TCB设计的3种堆内燃料循环模型,研究了堆内燃料的装卸模式与增殖燃料239Pu生产量的关系,增殖燃料加浓度的选择,提出了抑制裂变直接加浓核燃料概念,并给出了有关的计算结果。结果表明,在TCB设计中,采用抑制裂变直接加浓核燃料模式,可实现年产239Pu燃料2200kg且加浓度大于3%。结果还表明,采用分区卸料方式,可有效地减小系统的功率摆动和裂变率,这对商用混合堆设计尤其重要。  相似文献   
3.
聚变—裂变混合堆及其在我国核能发展中的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文概要介绍聚变和聚变-裂变混合堆基本原理及其作用。聚变-裂变混合堆可以为压水堆或快堆提供充足的核燃料。它和压水堆或快堆组成的系统具有经济可行性。在解决我国核能发展中燃料短缺问题和促进纯聚变能源的发展方面可望发挥重要的作用。  相似文献   
4.
抑制裂变型聚变增殖堆能给10个以上同规模的水堆补给燃料,借助于水堆的经济性能而具有经济上的可行性。设计了这类型的磁镜增殖堆CHD。等离子体半径48厘米,中心室长128米。采用Be作中子增殖剂,生产U-233加浓燃料直接用于水堆。本设计通过燃料增殖剂Th的适当的布置使靠近等离子体区域的裂变得到抑制。U-233在包层中的浓度分布较均匀,因而包层可以整体装卸料。年产U-233 4200kg。此外进行了热工水力、应力、屏蔽、氚在堆中的分布与漏失、放射性、停堆余热和剂量率、电站费用和经济性等分析计算。  相似文献   
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